化学第四篇焊接.pptx
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1、(1)熔焊 焊接过程中,将工件接头加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法,如电弧焊、气焊、电子束焊等。熔化焊适用于各种常用金属材料的焊接,是现代工业生产中主要的焊接方法。(2)压焊 焊接过程中,必须对工件施加压力(加热或不加热)以完成焊接的方法,如电阻焊、摩擦焊、冷压焊等。压力焊只适用于塑性较高的金属材料的焊接第1页/共126页(3)钎焊 采用比母材熔点低的金属材料作钎料,将焊件和钎料加热到高于钎料熔点,低于母材熔点的温度,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互扩散实现焊接的方法,如铜焊、银焊、锡焊等。钎焊适用于各种异类金属的焊接。在金属结构和机械制造过程中,经常需要将分离的金属连接成
2、整体,其连接方法有机械连接(如螺纹连接、销钉连接、铆接等)和焊接。焊接与机械连接方法有着本质的区别。第2页/共126页焊接与铆接等其它加工方法相比,具有如下特点(1)减轻结构重量,节省金属材料,降低成本。(2)工序简单,生产率高,劳动强度低。(3)焊接接头气密性好。(4)能拼焊复杂、大型铸锻件。(5)便于实现机械化与自动化第3页/共126页第4页/共126页第一章 电弧焊 第一节 焊接电弧焊条电弧焊引弧时,将焊条末端与工件接触,然后迅速将焊条提起一段距离,在焊条末端和工件之间即可产生明亮耀眼的电弧。这实质上是一种在两电极间的空气中发生的持久而强烈的放电现象。第5页/共126页第6页/共126页
3、焊接电弧分为三个区域,即阴极区6、阳极区5和弧柱区3,如图所示。由于电弧三个区域中所进行的物理过程不同,因而各区域产生的热量是不同的,温度的分布也不均匀。阴极区因为发射电子要消耗一定的能量,所以产生的热量较少,约占总热量的36%,阳极区所产生的热量约占43%,弧柱区产生的热量约占21%。但是,阴极和阳极受电极材料沸点的限制,而且它们的散热条件较好,因而温度不可能升得太高。一般阴极区的温度约为24003500K,阳极区约为26004200K。弧柱区产生的热量较集中,且散热差,所以温度反而比两极高,可达60008000K。第7页/共126页第二节 焊接接头的组织与性能 1.焊接工件上温度的变化与分
4、布1)距焊缝中心不同,受热最高温度不同。2)各点到达最高温度的时间不同。3)各点均经过冷-热冷,相当于受到一次不同规范的热处理。因此,必然有相应的组织和性能的变化。第8页/共126页2.焊接接头金属组织与性能的变化低碳钢焊接接头组织与性能的变化示意图 第9页/共126页2.接头组织与性能的变化 以低碳钢为例1)焊缝金属(1)熔化温度在1500以上。(2)形成柱状晶,约与池壁垂直(铸造)药皮渗合金,焊缝中硅,锰合金元素可能高于母材,且药皮保护。焊缝性能一般不低于母材(尤其强度)2)溶合区焊缝与母材交界区,局部熔化(半熔化区)组织:铸造组织+受热长大的粗晶。晶粒大小不均,化学成分不均(尤其异种金属
5、)性能;接头中性能最差。决定接头性能3)过热区:温度远高于相变温度,晶粒产生急剧长大。过热组织。性能:塑性韧性对于易淬硬钢材,危害更大。接头中性能较差第10页/共126页4)正火区:组织:发生重结晶,晶粒细化,正火组织性能:机械性能提高5)部分相变区:组织:部分相变(F、P)晶粒不均(部分F和P重结晶成为较细晶粒,未转变的F长大)性能:稍差3)5)为热影响区l总之,熔合区与热影响区中的过热区对焊接质量影响最大,应尽量减少它们的宽度。l热影响区大小和组织变化程度决定于焊接方法、焊接规范、接头形式、焊后冷却等因素,在保证焊接质量的前提下,增加焊接速度,减少焊接电流,减少热影响区尺寸。措施:焊后热处
6、理,正火,退火-细化晶粒第11页/共126页第三节 焊接应力与变形1.产生应力与变形原因根本原因:加热不均,各处热胀量不同,又是整体,各部分互相限制(与铸造热应力联系讲)内应力通过变形自发释放趋势,拉应力部分缩短,压应力部分伸长。2.焊接变形基本形式1)收缩变形:纵 横2)角变形:V型坡口对接时,因焊缝截面上下不对称,焊后收缩不均引起。3)弯曲变形:如丁字梁,焊缝在一端4)波浪变形;薄板焊缝收缩板材失稳(联系自由锻高坯镦粗、拉深起皱)5)扭曲变形:如工字梁,焊接顺序不当。第12页/共126页第13页/共126页3.防止和减少焊接变形措施1合理结构设计1)尽量减少焊缝,焊缝长度,截面厚的件两面开
7、坡口。2)焊缝对称3)避免密集交叉4)利用型材、冲压件代替,减少焊缝。2工艺措施1)加余量法:在工件尺寸加大,通常0.10.2%2)反变形法:焊前使焊件处于反变形位置,以抵消焊后变形.(联系冲压弯曲)3)刚性固定法:将工件固定夹紧,或点焊在工作台上,焊后变形大大减少.这种方法适于塑性好的低碳钢件.4)选择合理的焊接顺序:对称两侧都有焊缝,尽量使收缩能互相抵消.5)焊前预热:工件预热150350,减少温差,显著减少焊接应力.第14页/共126页第15页/共126页第16页/共126页拼焊时的焊接顺序 第17页/共126页4.4.焊接变形的矫正方法 基本原理:新变形抵消焊接变形.1机械矫正法:用机
8、械力矫正,压力机手锤敲击.2火焰矫正法:乙炔焰加热焊件,使其产生反向等量变形.主要低碳钢,部分低合金钢.第18页/共126页5.减少和消除焊接残余应力的方法1)焊前预热,减少温差2)焊后退火(去应力退火)600650保温8090%残余应力消除,可整体,局部.第19页/共126页第四节 焊条电弧焊 焊条电弧焊是用手工操纵电焊条,以电焊条和工件之间产生的电弧做热源进行焊接的熔焊方法。焊条电弧焊可在室内、室外、高空和各种焊接位置进行,设备简单,容易维护,焊钳小,使用灵便,适于焊接高强度钢、铸钢、铸铁和非铁合金,其焊接接头可与工件的强度相近,是焊接生产中应用最广泛的焊接方法。第20页/共126页第21
9、页/共126页第22页/共126页一.焊条电弧焊的焊接过程第23页/共126页二.电焊条 1.焊条芯 焊条芯是用焊接专用钢丝制成,用作电极和填充金属。焊条芯的钢材是经过特殊冶炼的,并专门规定了它的牌号和成分。常用的焊条芯用钢牌号有H08、H08A、H08MnA。焊条的直径即为焊条芯的直径,其大小为1.68mm,常用的为35mm。一般焊条的长度为200450mm。2.药皮 焊条芯表面的涂料称为药皮。其作用是:使电弧容易引燃并稳定燃烧;产生足够的气体和熔渣保护溶池,防止空气侵入溶池;保证焊缝金属的脱氧和加入合金元素,以保护焊缝金属的力学性能。第24页/共126页3.3.电焊条的分类 焊条型号的编制
10、方法。根据GB/T5117-95规定,现将碳钢焊条型号说明如下。用大写字母E和四位数字表示,E表示焊条,前两位数字表示熔敷金属抗拉强度的最小值,单位为kgf;第三位数字表示焊条适用的焊接位置;第三位和第四位数字的组合表示药皮类型及焊接电流种类。如下例所示。第25页/共126页第26页/共126页4.4.焊条的选用原则 选用焊条首先是根据被焊金属的化学成分、强度等级和使用要求选择相应的焊条,再考虑焊接结构的形状、工作条件、焊接设备、生产率、劳动条件和经济性等确定焊条的牌号。具体考虑如下:(1)焊件母材的化学成分和力学性能若焊件是结构钢,则焊条应满足焊缝和母材“等强度”;若为特殊性能钢,如不锈钢,
11、耐热钢等时,则焊条应尽量与焊缝和母材化学成分相同或相近。(2)焊件的工作条件和使用性能当焊件受动载荷或在高温、高压等情况下工作时,除保证焊缝同母材等强度外,对塑性和韧性也有严格要求。应该选用碱性低氢型焊条。当焊件在腐蚀介质中工作时,应根据介质的种类、浓度、温度等情况,选择相应的耐腐蚀、不锈钢焊条。第27页/共126页第五节 埋弧自动焊一.埋弧自动焊的焊接过程埋弧自动焊是电弧在颗粒状焊剂层下燃烧的自动电弧焊接方法。自动焊机头将光焊丝自动送入,保证弧长.电弧在焊剂下燃烧,靠焊机移动(或工件动).焊剂从漏斗中不断流出,撒在焊丝前工件上,焊剂熔化成熔渣,部分未熔可回收.焊丝-相当于焊芯.焊剂-相当于药
12、皮.常用焊剂见书上第28页/共126页第29页/共126页第30页/共126页二.埋弧焊特点 埋弧自动焊与焊条电弧焊相比有以下优点。(1)焊接生产率高埋弧焊接采用较大的焊接电流(可达1000A以上)和较高的焊接速度,因此,熔深大。另外,焊丝成卷使用还节省了更换焊条的时间。(2)焊接质量高且稳定由于焊剂层保护效果好,焊接程序可自动控制,焊接过程自动进行。因此,焊接质量高,焊缝成形美观,并保持稳定。(3)节省金属材料埋弧自动焊,厚度在25mm以下的焊件可以不开坡口,一次焊透。另外,没有焊条头,金属飞溅损失也很少。因此,可以节省大量金属材料。(4)劳动条件好埋弧自动焊时,因为电弧在焊剂层下燃烧,烟雾
13、少,而且免除了弧光对人的伤害。所以,劳动强度大大降低,劳动条件得到改善。第31页/共126页但是,埋弧自动焊的灵活性差,只能适用于长而规则的水平焊缝及规则的环形焊缝,不适宜短的,不规则焊缝和空间焊缝,也不适用于薄的工件,接头的装配要求较高。另外,埋弧自动焊的设备较复杂,价格高。目前,埋弧自动焊常用于碳钢、普通低合金钢、不锈钢,和耐热钢等中、厚板结构的水平长的直焊缝和较大直径环焊缝的焊接,生产批量越大,经济效果越佳。第32页/共126页三.埋弧焊的焊丝与焊剂四.埋弧焊工艺1下料,准备坡口,装配要严格准确。2焊前工件焊缝两侧5060mm内的一切油污、铁锈除去,以免产生气孔。3一般适于长规则平焊、对
14、接、搭接、丁字接头,规则环焊缝。应用:碳钢、低合金钢、不锈钢、耐热钢,中、厚板平焊长直缝,大直径d250mm环缝。第33页/共126页第六节 气体保护焊 在气体保护焊中,常用的气体保护介质有氦、氩和二氧化碳。第34页/共126页一.氩弧焊 以氩气作为保护气体的电弧焊称为氩弧焊。氩弧焊时,氩气从喷嘴喷出后,便形成气体保护层,使电弧和熔池与大气隔绝,起到了保护作用。氩弧焊根据使用的电极不同,分为不熔化极氩弧焊和熔化极氩弧焊第35页/共126页第36页/共126页1 不熔化极氩弧焊电 极:钨 or钨 合 金,(熔 点:33803600)只导电产生电弧,必要时需另加焊丝。(1)直 流 正 接:阴 极
15、3000,阳 极4200钨熔点,钨阴极,工件阳极,以减少钨损耗。(2)交流或直流反接:焊铝镁及其合金,在焊件和熔池表面易形成熔点很高的氧化物薄膜,阻碍金属熔合和电弧稳定燃烧,采用“阳极破碎”用较大氩正离子撞击氧化膜,使之破碎以利于焊合,多用交流,I不能太大,钨极氩弧焊口适用于6mm薄板。第37页/共126页第38页/共126页2 熔化极氩弧焊 用焊丝做电极,并填焊缝,I可大,=325mm均可焊,多直流反接:电弧稳定,自动、半自动焊接。第39页/共126页3 氩弧焊特点及其应用 氩弧焊除具有气体保护焊的共同特点外,还具有以下特点。保护效果好,焊接质量高氩气是惰性气体。因此,保护效果非常好,焊缝不
16、易出现气孔和夹杂。电弧燃烧很稳定。因此,金属液飞溅少,焊缝成形美观。焊接成本较高氩弧焊设备较复杂,氩气来源少,价格高,因此焊接成本较高。目前,氩弧焊主要用于焊接易氧化的有色金属、稀有金属和合金钢,如铝、铜、镁、钛、不锈钢、耐热钢等的焊接。第40页/共126页二.二氧化碳气体保护焊采用CO2气体作为保护气体的电弧焊称为二氧化碳气体保护焊。1.工艺方法如图所示,CO2气体保护焊常用焊丝作为熔化极与工件间产生电弧熔化,同时CO2从喷嘴喷出包围电弧,对熔池进行保护。第41页/共126页第42页/共126页第43页/共126页2.CO2焊特点及应用 二氧化碳气体保护焊最大的优点是CO2来源广泛,价格低廉
17、。因此,焊接成本低,只相当于埋弧自动焊和焊条电弧焊的40%左右。另外,由于CO2具有氧化性,使氢气也很容易被氧化,故氢气溶入溶池的倾向减小,焊缝的抗裂性好,而且对铁锈和水分不如埋弧自动焊时那样敏感。但是,CO2具有氧化性,用大电流焊接时,具有飞溅大、烟雾大、焊缝成形不良及容易产生气孔等缺陷。目前,二氧化碳气体保护焊广泛用于焊接低碳钢和普通低合金钢。第44页/共126页第七节 等离子弧焊 一般焊接电弧,未受到外界的约束,称为自由电弧。自由电弧内的气体尚未完全电离,因而能量密度和电弧温度较低。而等离子弧弧柱区内的气体被完全电离成为等离子体,即气体仅由电子和离子所组成。等离子弧能量高度集中,其温度可
18、高达15000K以上。等离子弧一般是由自由电弧经过三种压缩效应而得到的。在三种效应作用下,弧柱被压缩到很细的范围内,使电弧能量高度集中,而成为等离子弧。把等离子弧用于焊接,就形成了独特、高效能的等离子弧焊。等离子弧焊除具有氩弧焊的优点外,还有以下优点。第45页/共126页等离子弧焊接与切割等离子弧焊示意图 第46页/共126页(1)等离子弧由于能量集中、穿透力强,焊接厚度12mm的工件时,可不开坡口,能一次焊透双面成形,焊接效率高、变形小。(2)电流小于0.1A时,电弧仍能稳定燃烧,能保持良好的挺直度与方向性,所以可焊接0.0252.5mm的箔材及簿板。(3)等离子弧稳定性好,焊接速度快,又有
19、充足的氩气保护,所以焊接质量好,并可焊接绝大多数金属材料。等离子弧焊的缺点是焊接设备复杂,要消耗大量价格较贵的氩气,并仅适用于室内焊接。因此,应用推广受到一定限制。第47页/共126页第48页/共126页第49页/共126页第二章 其它常用焊接方法第一节 电阻焊电阻焊是利用电流通过工件的接头处所产生的电阻热,把工件加热到塑性或熔融状态,再在压力作用下实现焊接的一种压焊方法。电阻焊分为点焊、缝焊和对焊三种形式第50页/共126页一.点焊1电极:柱状工件:搭接2焊接过程:电极压紧工件通电加热断电保持原压力(加大)去压。分流:两点之间距离小,分流大。3特点:生产率高、易自动化、焊接变形小、设备复杂,
20、焊前要严格清理工件表面。应用:薄件、钢筋4mm。第51页/共126页第52页/共126页第53页/共126页第54页/共126页第55页/共126页三 对焊 对焊的形式如图所示。工件以对接形式设置,利用电阻热在工件的整个接触面上加热。温度达到一定值后,加大压力,使结合面紧密接触并造成塑性变形,依靠再结晶过程和原子的扩散实现连接。根据工艺过程的不同,对焊分为电阻对焊和闪光对焊,如图所示。(1)电阻对焊将工件装配成对接接头,使其端面紧密接触,通电后,利用电阻热将工件对接接头处加热,达到塑性状态,然后断电、施压、冷却而形成接头。这种方法要求工件端面必须平整光洁,使对焊时接触良好,保证接头质量。第56
21、页/共126页第57页/共126页第58页/共126页第59页/共126页对焊 第60页/共126页四 电阻焊的特点与应用 与其它焊接方法相比,电阻焊具有生产率高、易于机械化和自动化的优点。焊接变形小,焊接时不需要添加焊接材料。但设备较复杂,耗电量大,适用的接头型式及工件厚度受到限制。第61页/共126页第二节 摩擦焊摩擦焊是利用工件表面相互摩擦所产生的热,使端面达到热塑性状态,然后迅速顶锻,完成焊接的一种压焊方法。第62页/共126页第63页/共126页摩擦焊的特点及应用 接头中不易产生夹渣、气孔及其它缺陷,质量好且稳定;尺寸精确,焊接生产率高。不需要填充金属,接头的焊前准备要求不高,设备易
22、于机械化,劳动条件好。可焊接异种材料。摩擦焊的接头形式基本上与电阻对焊相同,但两件截面可以不等。最宜焊接圆截面件及管子,在建筑、电站,切削刀具生产、纺织机械等部门都有应用。第64页/共126页第三节 钎焊 钎焊的定义如前所述。钎焊与其它焊接方法的根本区别是焊接过程中工件不熔化,而依靠熔点低于工件的钎料熔化、填充,完成连接。第65页/共126页1.工艺方法 第66页/共126页通常按照钎料的熔点不同,将钎焊分为软钎焊和硬钎焊。钎料的熔点低于450的钎焊为软钎焊。软钎焊的接头强度低,只适用于受力很小且工作温度较低的工件,如电器产品、电子导线、导电接头、仪表等。软钎焊常用的钎料有锡铅钎料,最常用的加
23、热方法有烙铁加热;钎料熔点在450以上的钎焊为硬钎焊。硬钎焊的接头强度较高,工作温度也较高,可用于受力大的部件,如天线、自行车架等。硬钎焊常用的钎料有银基钎料、铜基钎料、铝基钎料和镍基钎料。常用的加热方法有火焰加热、炉内加热、盐浴加热、高频加热和电阻加热。第67页/共126页第68页/共126页第69页/共126页2.钎焊的特点及应用 钎焊的主要特点是焊接温度低,工件的组织性能变化小,焊接变形小。钎焊可以焊接不同成分、不同厚度、不同尺寸的工件,而且焊缝尺寸精确,一般无需焊后加工。钎焊设备简单,生产投资小。但是由于钎焊接头的结合强度低于熔焊和压焊,而且焊前的清理和焊缝装配要求高,因此使其应用受到
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